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Konzentrierende Solarsysteme – Strom, Wärme und Brennstoff für eine nachhaltige Energieversorgung Robert Pitz-Paal.

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Präsentation zum Thema: "Konzentrierende Solarsysteme – Strom, Wärme und Brennstoff für eine nachhaltige Energieversorgung Robert Pitz-Paal."—  Präsentation transkript:

1 Konzentrierende Solarsysteme – Strom, Wärme und Brennstoff für eine nachhaltige Energieversorgung Robert Pitz-Paal

2 Institutsüberprüfung > Folie 2 > Solarforschung > Pitz-Paal ParabolrinneSolarturmDish Stirling Konzentrierende Solarsysteme

3 Institutsüberprüfung > Folie 3 > Solarforschung > Pitz-Paal Parabolic TroughPower Tower Konzentrierende Solarsysteme Energieübertragung im MW - Maßstab Stromerzeugung heute 900 GWh pro Jahr Großtechnische netzgekoppelte Stromerzeugung neue Kraftwerke weltweit im Bau (15-20 cents/kWh) PS 10 Spanien Nevada Empoli potentiell 15 GW bis 2020 mit 5- 8 cents/kWh Next Generation Technology New Market Entry Deutsche Unternehmen sind führende Hersteller und Entwickler Kraftanlagen Anlagentechnik München und zahlreiche weitere…

4 Institutsüberprüfung > Folie 4 > Solarforschung > Pitz-Paal Ziele für die Solarforschung 2004 – 2008 aus der HGF Ziele 1: Kurzfristig Unterstützung der Industrie bei Implementierung von ersten Solarkraftwerken in Europa Ziel 2: Mittelfristig Beiträge zur Kostensenkung und zum nachhaltigen Marktdurchbruch Ziel 3: Langfristig Vorbereitung der langfristigen Option zur chemischen Speicherung von Solarstrahlung (auch Brennstofferzeugung)

5 Institutsüberprüfung > Folie 5 > Solarforschung > Pitz-Paal Vernetzung RWTH Aachen Uni Stuttgart Solarforschung ITT Speichertechnik Systemanalyse Satelliten fernerkundung Gas turbinen technik DLR DLR Center of Excellence Konzentrierende Solarsysteme 2006 – 2008 Industrie CIEMAT SOLLAB SolarPACES

6 Institutsüberprüfung > Folie 6 > Solarforschung > Pitz-Paal Direkte solare Dampferzeugung DISS

7 Institutsüberprüfung > Folie 7 > Solarforschung > Pitz-Paal Direkte solare Dampferzeugung DISS Thermohydraulik

8 Institutsüberprüfung > Folie 8 > Solarforschung > Pitz-Paal Testsignale Direkte solare Dampferzeugung DISS Regelung Dynamisches Modell

9 Institutsüberprüfung > Folie 9 > Solarforschung > Pitz-Paal Direkte solare Dampferzeugung DISS Regelung

10 Institutsüberprüfung > Folie 10 > Solarforschung > Pitz-Paal Direkte solare Dampferzeugung DISS Komponentenoptimierung Absorberrohr (Temperaturaufnahme durch Glashüllrohr) Kompakt-Separatoren

11 Institutsüberprüfung > Folie 11 > Solarforschung > Pitz-Paal Direkte solare Dampferzeugung DISS Kollektorqualifizierung MessungRay-Tracing Strahlungsverteilung in der Nähe des Absorberrohrs

12 Institutsüberprüfung > Folie 12 > Solarforschung > Pitz-Paal Direkte solare Dampferzeugung DISS Gesamtsystem Optimierung

13 Institutsüberprüfung > Folie 13 > Solarforschung > Pitz-Paal Direkte solare Dampferzeugung DISS Ausblick Entwicklung der Speichertechnik Entwicklung Absorberrohr für 500°C Beteiligung an 5 MW Demokraftwerk in Spanien (neben der PSA)

14 Institutsüberprüfung > Folie 14 > Solarforschung > Pitz-Paal Rankine = 16 % (annual) CC = 25 % (annual) Solar-hybride Gasturbinen Systeme

15 Institutsüberprüfung > Folie 15 > Solarforschung > Pitz-Paal Solar-hybride Gasturbinen Systeme Receiver

16 Institutsüberprüfung > Folie 16 > Solarforschung > Pitz-Paal Solar-hybride Gasturbinen Systeme Sekundärkonzentrator

17 Institutsüberprüfung > Folie 17 > Solarforschung > Pitz-Paal Solar-hybride Gasturbinen Systeme Systemtechnik

18 Institutsüberprüfung > Folie 18 > Solarforschung > Pitz-Paal Solar-hybride Gasturbinen Systeme Ausblick Demonstration solarer Mikrograsturbinensysteme mit KWK (EU Projekt SolHyco; Lizenzvertrag SHAP) Kostensenkung bei Komponenten Entwicklung von Heliostaten

19 Institutsüberprüfung > Folie 19 > Solarforschung > Pitz-Paal Thermochemische Wasserspaltung Prinzip MO oxidized 800 °C

20 Institutsüberprüfung > Folie 20 > Solarforschung > Pitz-Paal Thermochemische Wasserspaltung Prinzip MO oxidized °C 800 °C

21 Institutsüberprüfung > Folie 21 > Solarforschung > Pitz-Paal Thermochemische Wasserspaltung Potential

22 Institutsüberprüfung > Folie 22 > Solarforschung > Pitz-Paal Thermochemische Wasserspaltung Reaktorentwicklung Bislang 40 Zyklen ohne Degradation Laborwirkungsgrad = 4,5 - 9 %

23 Institutsüberprüfung > Folie 23 > Solarforschung > Pitz-Paal Thermochemische Wasserspaltung Kinetik: Zeitabhängigkeit der Wasserstofferzeugung

24 Institutsüberprüfung > Folie 24 > Solarforschung > Pitz-Paal Thermochemische Wasserspaltung Prozessoptimierung

25 Institutsüberprüfung > Folie 25 > Solarforschung > Pitz-Paal Thermochemische Wasserspaltung Ausblick Verfahrensverbesserung hinsichtlich Umsatz, Zyklenzahl Langzeitstabilität Betriebsstrategie Technisch-ökonomische Bewertung (zusammen mit STB) Scale-up in mehreren Stufen

26 Institutsüberprüfung > Folie 26 > Solarforschung > Pitz-Paal Zusammenfassung Umfassende Kompetenz zur Bearbeitung mittel- bis langfristiger Entwicklungsaufgaben bei den konzentrierenden Solarsystemen Modelle, Messtechnik und Versuchsanlagen zur Unterstützung der Industrie bei der Produktentwicklung Exzellente Netzwerke um große Entwicklungsaufgaben arbeitsteilig anzugehen


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